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      <title>Arquitetura e organização de computadores by Weldmam Carlos</title>
      <link>https://padlet.com/weldmam64/sojw8encfdni4rja</link>
      <description>Criado com um golpe de sorte</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-02-27 20:19:02 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-11-08 20:21:38 UTC</lastBuildDate>
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         <title>1° Geração de Processadores</title>
         <author>weldmam64</author>
         <link>https://padlet.com/weldmam64/sojw8encfdni4rja/wish/2068446777</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Desenvolvido por Federico Faggin, Ted Hoff e Mazor Stanley, o Intel 4004 foi um processador de 4 bits e 16 pinos que operava em 740 KHz. O chip contava com oito ciclos de clock por ciclo de instrução, o que significa que ele era capaz de realizar até 92.600 instruções por segundo.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 20:23:50 UTC</pubDate>
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         <title>2° Geração de Processadores</title>
         <author>weldmam64</author>
         <link>https://padlet.com/weldmam64/sojw8encfdni4rja/wish/2068447755</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Já em meados da década de 1970 surgiu o processador que marcou o início dos computadores como os conhecemos hoje, ou seja, os microcomputadores da linha PC (Personal Computer). O processador Intel 8086 foi lançado e trazia uma tecnologia de processamento de 8 bits. Em 1970, foi lançado o processador 8088, que possuía barramento<br>externo de 8 bits, com registradores de 16 bits e esse chip</em></strong></div><div><strong><em>foi utilizado no IBM PC original. Pode-se dizer que essa foi a primeira geração dos microcomputadores PC. A quantidade de bits de um processador representa a quantidade de informação que pode ser processada de cada vez, porém, a velocidade do processamento da informação se dá de acordo com a velocidade que o processador funciona em medida de Hertz, nos computadores atuais na casa dos Gigahertz.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 20:25:33 UTC</pubDate>
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         <title>3° Geração de Processadores</title>
         <author>weldmam64</author>
         <link>https://padlet.com/weldmam64/sojw8encfdni4rja/wish/2068453367</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>A geração seguinte de processadores dobrou a capacidade de processamento,<br>ou seja, os computadores dessa geração funcionavam com 32 bits. Esta arquitetura<br>foi usada por um número muito grande de modelos de microcomputadores,<br>sendo chamada de x86 de 32 bits; x86 porque foram sempre uma evolução do<br>processador 8086 inicial e deram vida a processadores conhecidos, como o 286,<br>386, 486, Pentium I, II, III e IV, Pentium Celeron e outros. Também, podemos dizer<br>que os processadores atuais são o resultado da evolução desses processadores. No final da década de 1990 e começo dos anos 2000, os processadores de 32 bits tinham a capacidade de endereçamento de memória de, no máximo 4 GB de memória RAM. Esta capacidade é determinada pelo número de bits do processador e quantos endereços podem ser conseguidos com esses bits. No caso de 32 bits, conseguimos um pouco mais de 4 bilhões de endereços, representados por 4 GB.&nbsp;</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 20:35:39 UTC</pubDate>
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         <title>4° Geração de Processadores</title>
         <author>weldmam64</author>
         <link>https://padlet.com/weldmam64/sojw8encfdni4rja/wish/2068463256</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>&nbsp;Novas tecnologias estavam sendo lançadas com mais capacidade de processamento, o que levou a uma evolução natural para processadores de 64 bits, nos quais podem ser gerenciados, aproximadamente, 16 PB (petabytes) de endereços de memória possíveis. (VELLOSO, 2011). A empresa AMD foi pioneira e lançou um processador de 64 bits que funcionava muito melhor do que as soluções apresentadas até então pelo seu maior concorrente, a Intel, que tinha uma grande vantagem sobre a tecnologia de 32 bits. O modelo da AMD foi adotado como modelo para a arquitetura de 64 bits, resultado de um acordo feito entre esses dois fabricantes, AMD e Intel, pelo qual a AMD licenciou a tecnologia de 64 bits para uso da Intel e, em contrapartida, a Intel licenciou a tecnologia de 32 bits para a AMD, o que contribuiu para que ambas dominassem juntas o mercado desse período. Um modelo que marcou a tecnologia de 64 bits foi o processador ATHLON 64 da AMD, líder nos microcomputadores da época.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 20:53:25 UTC</pubDate>
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         <title>5° Geração de Processadores</title>
         <author>weldmam64</author>
         <link>https://padlet.com/weldmam64/sojw8encfdni4rja/wish/2068477435</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Como não poderia ser diferente, o próximo passo nesta evolução foi a necessidade de aumentar a velocidade dos processadores, e por limitações técnicas, principalmente pelo calor gerado pelos chips de processadores rápidos, isso não estava sendo possível. A solução encontrada para essa limitação foi colocar dentro de um único chip mais de um núcleo de processamento, ou seja, mais de um processador. Essa tecnologia foi chamada de Multicore, possibilitando um aumento de capacidade de processamento sem a necessidade de aumentar as velocidades de cada núcleo.&nbsp; Há alguns anos, mais precisamente em 2006, a Intel retomou a frente no mercado de processadores e iniciou a sua linha Core. Está traz várias possibilidades de se implementar múltiplos núcleos dentro de um mesmo processador. Fazem parte dessa linha os modelos Core 2 Duo, Pentium Dual Core, Core 2 Quad, Core i3, i5 e i7, processadores que têm em sua arquitetura diversos núcleos, de acordo com cada modelo.</em></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 21:17:29 UTC</pubDate>
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         <title>Inovações em Processadores</title>
         <author>weldmam64</author>
         <link>https://padlet.com/weldmam64/sojw8encfdni4rja/wish/2068519798</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Unidade de Processamento Microfluídico<br></strong><br></div><div><strong><em>Como o DNA tem apenas duas fitas, a realização de cada cálculo requer múltiplas reações químicas, usando diferentes conjuntos de DNA. Na maioria das demonstrações anteriores, o DNA de cada reação era adicionado manualmente, um por um, em um único tubo de reação. No novo chip, basta programar os canais para que eles conduzam cada conjunto de molécula para o local correto e no momento adequado, realizando sequencialmente as operações booleanas, a lógica verdadeiro-ou-falso (ou 0 e 1) típica dos processadores. Cada porta lógica do processador consiste em um molde de DNA de fita simples, enquanto diferentes DNAs de fita simples são usados como entradas. Se parte de um DNA de entrada tiver uma sequência complementar ao DNA-molde, ele se emparelha para formar o DNA de fita dupla. A saída é considerada verdadeira ou falsa com base no tamanho do DNA resultante. "As pesquisas futuras se concentrarão em uma solução total de computação de DNA, com algoritmos de DNA e sistemas de armazenamento de DNA", disse o professor Youngjun Song, coordenador da equipe. "Nossa esperança é que as CPUs baseadas em DNA substituam as CPUs eletrônicas no futuro porque consomem menos energia, o que ajudará a lidar com o aquecimento global. CPUs baseadas em DNA também fornecem uma plataforma para cálculos complexos, como soluções de aprendizagem profunda e modelagem matemática."</em></strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 22:41:56 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Segurança em Processadores</title>
         <author>weldmam64</author>
         <link>https://padlet.com/weldmam64/sojw8encfdni4rja/wish/2068536610</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>A Intel Threat Detection Technology aproveita a telemetria e a funcionalidade em nível de silício para ajudar nossos parceiros do setor a melhorar a detecção de ameaças cibernéticas e explorações avançadas. Hoje estamos anunciando os dois primeiros recursos da Intel Threat Detection Technology, incluindo planos de implementação da Microsoft* e Cisco*. O primeiro novo recurso é a Varredura de Memória Acelerada. As tecnologias de varredura atuais podem detectar ataques cibernéticos baseados na memória do sistema, mas ao custo do desempenho da CPU. Com a Varredura de Memória Acelerada, a varredura é feita pelo processador gráfico integrado da Intel, permitindo mais varreduras, ao mesmo tempo em que reduz o impacto no desempenho e no consumo de energia. O benchmarking inicial nos sistemas de teste da Intel mostra que a utilização da CPU caiu de 20% para apenas 2%<br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 23:15:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Outras partes importantes e interessantes em nossos computadores</title>
         <author>weldmam64</author>
         <link>https://padlet.com/weldmam64/sojw8encfdni4rja/wish/2068540549</link>
         <description><![CDATA[<div>Além de cumprir a <strong>função</strong> básica de exibir imagens na tela, a <strong>placa de vídeo</strong> pode ser também utilizada para rodar games e softwares que demandam muito processamento visual. Ocasionalmente a <strong>placa de vídeo</strong> pode ser usada também como auxiliar em alguns programas, normalmente como "aceleração por hardware".</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-02-27 23:22:56 UTC</pubDate>
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